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如图3-3所示,经XPS分析发现,这几种催化剂的氮元素含量差别较大,而且不同类型氮的量也有较大差别。通过分析计算催化剂中N-5毗咯氮)、N-6毗咤氮)、N-Q(质子化毗A氮)的量与二氯乙烷 转化率之间的关系,如表3-4所示,可以发现毗咯氮与转化率之间存在一定的关联度,而毗A氮以及质子化毗A氮的含量与二氯乙烷的转化率之间没有线性对应联系。基于上述反应条件下,行分析,结果如表3-5所示通过对各个催化剂毗咯氮含量以及对应的二氯乙烷转化率进用A代表N-5物质的量,B代表转化的二氯乙烷的物质的量,则有:B=5.6308xA+0.04679(3.1)当催化剂采用不掺杂氮源的煤基活性炭时,与之对应的二氯乙烷转化量是0.04392mo1/h,与0.04679数值接近,考虑到理论值与实际计算结果之间存在的偏差,可以认为0.04679这一数值的意义是煤基活性炭本身对裂解二氯乙烷具有的活性,5.6308这一数值表示在上述反应体系中每摩尔N-5活性位点每小时可以处理5.6308mol氯乙烷。在氮掺杂活性炭催化剂锻烧过程中,如果温度过低,不足以破坏氮源和活性炭结构使得原子发生位移进而发生碳氮掺杂;当活化温度过高时,会使得催化剂晶粒长大甚至烧结,造成细小孔道坍塌,或者孔道被堵塞,引起催化剂孔容积减小。本实验对比、考察不同活化温度下制备的催化剂的活性,找到催化剂的最佳活化温度。反应条件:二氯乙烷液体进料流量:10ml/h催化剂体积:32ml反应温度:2600C反应时间:22h反应压力:常压液时空速:0.313h-1各催化剂性能如图3-4所示。www.anhuanchem.com